---充电头网深度评测第1655篇---
说到智能充电体系,以公牛、绿联以及倍思等品牌厂商为首,拥有多类型充电产品和成熟体系的科研团队。同样,插座也从传统的AC接口数量到接口类型上的转变,对行业而言是科技发展下的必然趋势,用户能够拥有更好的充电体验。此前,充电头网就介绍到绿联多款防雷防电涌插座,能够有效阻挡雷电天气的电涌损害电器事故发生;今天,带来的是另一款同样拥有防电涌功能的智能插座,它搭配四个USB端口,可支持最高65W功率输出,下面,就看看这款插座的性能表现如何。绿联 65W 六位总控延长线插座包装盒为白色环保纸盒,正面印有插座外观,顶部为绿联品牌Logo以及插座名称:65W 六位总控延长线插座(2C2A),以及特色:1.8m电源线长、4kV三线防雷。包装盒背面顶部插座的总控开关各按键释义,并印有产品基本参数与安全警示等字样。电源线长:1.8m;技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~;保护模式:L-N、L-G、N-G(三线防雷);开路电压 Uoc:4kV;电压保护水平 Up:1.5kV;最大持续工作电压 Uc:250V~;USB输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A MAX;USB-C1/C2 输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A,3.3-21V3A 65W MAX;USB-A1/A2 输出:10V2.25A,5V3A,9V2A,12V1.5A 22.5W MAX;绿联 65W 六位总控延长线插座采用白色高温阻燃 PC 材质,灰质插孔面板+白色外壳拼接设计;配有三组双孔位插口+三组五孔位插座+四个USB端口,AC端口依据 GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》标准制作,一位一用,比传统插座更耐用。插座除地线接口外,单孔拥有安全保护门,不怕儿童误插插孔。其次就是正面配置的紫色胶芯的USB-A端口、白色胶芯的USB-C端口,官称单口最大输出功率分为22.5W、65W,下文将会进行实测验证。线材连接端位置为按压式总控开关按键,按键边缘为橙色线框标识,反馈清脆且阻力适中,防止儿童误触关闭/开启电源;通电后,左侧防雷指示灯常亮,防雷功能正常,灯灭则代表已成功阻断电涌,防雷功能失效;左侧电源指示灯表明通/断电状态。底面四角均配备圆形灰色防滑脚垫,内部孔位均使用异形螺丝固定,防止普通用户自行拆解修理发生意外。插座背面同样印有产品规格铭文,与包装盒一致,不做过多赘述。电源线与本体连接处采用防护SR设计,耐用避免电源线外被弯折破皮。电源线采用加粗设计,发热小更安全;并印有相关字样:“深圳市绿联科技股份有限公司”“CCC认证”“300/500V 3*1.0㎜²”。采用国标三扁插头,侧边凹陷处理更易插拔,轻薄设计方便在狭窄空间使用。插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。绿联 65W 六位总控延长线插座全长约为22cm。绿联 65W 六位总控延长线插座宽度约为73.14mm。绿联 65W 六位总控延长线插座厚度约为29.91mm。每组AC插孔的间距约为42.86mm,间距较大,可满足多数充电器设备插入位置不争抢。绿联 65W 六位总控延长线插座重量约为546.3g。这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;实测同类型的USB端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、QC5、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议,覆盖范围广泛。PDO报文方面,实测拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK 以及 DCP 等充电协议。接下来就带大家看一看这款插线板的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款插线板。兼容性测试环节可以清楚的得知绿联 65W 六位总控延长线插座的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网使用数十款设备搭配绿联 65W 六位总控延长线插座进行测试,为读者呈现真实的测试数据。使用绿联 65W 六位总控延长线插座 USB-C1 口对红魔17 Pro 进行充电,实测功率为16.54V 3.10A 51.43W。使用绿联 65W 六位总控延长线插座 USB-C1 口对第四代11英寸 iPad Pro 进行充电,实测功率为14.94V 2.19A 32.79W。使用绿联 65W 六位总控延长线插座 USB-C1 口对 MacBook Pro 13 M2 进行充电,实测功率为19.87V 2.91A 57.98W。POWER-Z KM003C 显示成功握手 PD 快充协议。从图中可以看出,这款绿联 65W 六位总控延长线插座在 USB-C 口充电对所测试机型中,对手机输出的功率都能给到 9V 电压,部分游戏手机可以握手 17V 的大电压,其中,nubia 、红魔系手机都能维持到 50W 的充电功率。游戏机、平板设备都是握手 15V 电压,笔记本设备握手 20V 档位电压。绘制成柱状图,不同手机的的充电功率不同,可以看出划分出明显档位,手机充电功率最高的是nubia Z30 Pro 的 51.03W ;最低功率只有 10.06W 的 红米K50 。本次测试中的手机当中,部分游戏手机的充电功率已经超过了笔记本的充电功率;维持在50W 以上。其余手机则维持在 10-26W 左右。笔记本中,充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M1 Max 的64.05W。接近插座 C 口最大满载功率65W 。使用绿联 65W 六位总控延长线插座 USB-A1 口对三星S21 进行充电,实测功率为 4.99V 2.75A 13.76W。使用绿联 65W 六位总控延长线插座 USB-A1 口对魅族18 Pro 进行充电,实测功率为 4.98V 2.87A 14.30W。这是将手机与 Power-Z 连接并接入绿联 65W 六位总控延长线插座的 USB-C 口,测试数据如图所示。绘制成柱状图,这款绿联 65W 六位总控延长线插座在 USB-A1 口充电兼容测试中,功率最高的设备是魅族17 Pro 的 23.40W ;功率最低的则是黑鲨5 Pro 的 8.16W,整体来看并没有拉开很大差距。这款绿联 65W 六位总控延长线插座配备 2C2A 三接口,USB-C 在独立输出时支持 65W 快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。四个接口同时输出,测得 USB-C1 为 MacBook Pro 13 M2 充电功率为 28.74W;测得 USB-C2 为第四代11英寸 iPad Pro 充电功率为 18.98W;测得 USB-A1 为红魔7 Pro 充电功率为 11.83W;测得 USB-A2 为魅族18 Pro 充电功率为 3.39W。三个接口同时输出,测得 USB-C1 为 MacBook Pro 13 M2 充电功率为 28.73W;测得 USB-C2 为第四代11英寸 iPad Pro 充电功率为 18.99W;测得 USB-A1 为魅族18 Pro 充电功率为 9.79W。两个接口同时输出,测得 USB-C1 为 MacBook Pro 13 M2 充电功率为 43.66W;测得 USB-A1 为魅族18 Pro 充电功率为16.57W。绿联 65W 六位总控延长线插座 USB-C 接口最大输出功率 65W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M2 作为测试对象,将绿联 65W 六位总控延长线插座与 MacBook Pro M2 放置于25℃ 的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。接通电源后握手 20V 电压,功率稳定在 54W 左右并持续充电至第7分钟;随后功率下降至 35W 左右并持续充电;第46分钟后,功率从35W下降至 24W 左右,并持续充电至 1 小时 30 分钟;随后进入涓流充电直至 MacBook Pro M2 充满,充电全程耗时约 2 小时 32 分钟。绘制出折线图,可以看出,绿联 65W 六位总控插座 USB-C 接口为 iPhone 14 充电至 50% 耗时 42 分钟,充至 80% 耗时 1 小时 25 分钟,充至 100% 耗时 2 小时 32 分钟。充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。经过功率计测试,插线板在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.289W,换算下来一年损耗的电能约为 2.53KW·h,若市电价为 0.6元/KW·h,则插座一年消耗的电费约为 1.52 元左右。再来看看在 110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为 0.167W,换算下来一年损耗的电能约 1.46KW·h,若市电价为 0.6元/KW·h,则插座一年消耗的电费约为 0.88元 左右。经过上面的空载功耗测试,绿联 65W 六位总控延长线插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为 1.52 元左右;而在 110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在 0.88 元左右,几乎可以忽略不计。将绿联 65W 六位总控延长线插座 USB-C 接口在 220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在78-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.49%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为78.04%。再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在79-90%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了89.22%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为79.32%整体来看,绿联 65W 六位总控延长线插座USB-C接口在两类电压下的转换效率属于主流水平,表现不错。由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p。再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A和20V0A,纹波峰峰值为21.6mVp-p。首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为26.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为16.8mVp-p。再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为13.6mVp-p。YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联 65W 六位总控延长线插座在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于28mVp-p,整体来看表现不错。充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联 65W 六位总控延长线插座USB-C接口最高支持65W输出,将插座放置于25℃的恒温箱中,以20V3.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。首先看看 220V 50Hz 电压输出下插座USB模块的温度表现如何。一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.8℃再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.6℃将温度数据汇总成表格,可以看出插座USB-C模块在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 电压下的温度与110V 60Hz 电压下的温度基本相差不大,仅相差0.2℃;220V 50Hz 电压下的最高温度在65.8℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在65.6℃。将数据绘制成柱状图,可以看出绿联 65W 六位总控延长线插座在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为65.8℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。绿联 65W 六位总控延长线插座采用白色高温阻燃 PC 材质,灰质插孔面板+白色外壳拼接设计;配有三组双孔位插口+三组五孔位插座+四个USB端口,放置在客厅或者卧室,简洁百搭,同时也可满足家用电器和智能设备的供电需求。性能方面,绿联 65W 六位总控延长线插座 USB-C1/C2 端口最高支持20V 3.25A 65W快充,可以为平板、笔记本电脑提供理想的快充支持,对 MacBook Pro M2 2022款充至80%电量耗时1小时25分钟,充至100%耗时2小时32分钟,与原装67W充电器体验相当,但建议搭配原装或拥有苹果认证的快充线以达到最好的充电体验。在市电下,与空载功率标准对比,待机功耗不超过0.289W;实测转换效率在78.04%到90.49%之间,处于主流水平。在USB模块的输出质量方面,以纹波测试和温度测试展示,在空载状态和重载状态下,国内市电下的纹波数值均不超过28mVp-p,拥有高质量的输出水准;而且转化效率直接体现在工作温度方面, 20V电压极限负载下温度均不超过66℃,实际使用上的体感仅是温温热。总得来说,绿联 65W 六位总控延长线插座秉承家庭安全用电的制造理念,由内到外拥有多重保护墙,更拥有防雷防电涌功能,减少家庭电器损伤;并且在最高 PD 65W 充电的USB端口智能充电方面,更符合现代化人群的充电使用。
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